RU1828382C - Плоский электромагнитный ондулятор (его варианты) - Google Patents

Плоский электромагнитный ондулятор (его варианты) Download PDF

Info

Publication number
RU1828382C
RU1828382C SU4947006A RU1828382C RU 1828382 C RU1828382 C RU 1828382C SU 4947006 A SU4947006 A SU 4947006A RU 1828382 C RU1828382 C RU 1828382C
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
undulator
conductors
pole
period
flat
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
А.В. Смирнов
Original Assignee
Российский научный центр "Курчатовский институт"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Российский научный центр "Курчатовский институт" filed Critical Российский научный центр "Курчатовский институт"
Priority to SU4947006 priority Critical patent/RU1828382C/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU1828382C publication Critical patent/RU1828382C/ru

Links

Landscapes

  • Particle Accelerators (AREA)

Abstract

Использование, ускорительна  техника, генераци  электромагнитных излучени  в том числе в лазерах на свободных электронах Цель изобретени  - увеличение амплитуды и уменьшение периода изменени  индукции магнитного пол  Сущность: в первом варианте - введение в ондул тор плоских проводников пр моугольного сечени  змеевидной формы, образующих два симметричных полюса, расположенных в двух плоскост х, параллельных медианной плоскости, причем размер каждого проводника в плоскости в перпендикул рной плоскости, во втором варианте - каждый полюс образован двум  плоскими проводниками пр моугольного сечени  змеевидной формы, полюса расположены один над другим в двух сло х, а слои сдвинуты относительно друг друга на полупериод изменени  индукции магнитного пол  1 зп ф-лы, 3 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к ускорительной технике и может быть использовано для генерации электромагнитных излучений в том числе в лазерах на свободных электронах (ЛСЭ).
Цель изобретения улучшение основных технических характеристик ондулятора, т. е. повышение амплитуды поля, уменьшение периода, а также обеспечение другого вида поляризации излучения. Это достигается за счет введения плоских проводников прямоугольного сечения, имеющих змеевидную форму, расположенных в двух плоскостях, параллельных медианной плоскости, причем размер каждого проводника в плоскости полюса больше размера проводника в перпендикулярном направлении. Модифицировать эту схему можно также тем, что плоские проводники каждого полюса располагаются в двух слоях, разделенных диэлектриком, в каждом слое содержится по два симметричных друг другу змеевидных проводника, причем структура смежных слоев сдвинута вдоль пучка на полупериод, сами полюса идентичны друг другу, но структура их отличается сдвигом вдоль пучка на полупериод.
Сущность изобретения заключается в следующем. Проводники прямоугольного сечения (ленточного типа) располагают в двух плоскостях, параллельных пучку, так что вся площадь полюсов, обращенных к пучку, оказывается заполненной токами, распределенными в этих проводниках перпендикулярно пучку в чередующихся направлениях. Для получения другой плоскости поляризации излучения используется коллинеарная пучку в его области составляющих плотности тока при помощи организации двух симметричных змеевидных траекторий тока, расположенных в плоскости одного слоя и с одним и тем же направлением обоих вводов и выводов тока. В другом слое этого же полюса со сдвинутой на полупериод такой же структурой оба ввода и вывода тока осуществляются в противоположном предыдущему направлению. Коллинеарные пучку вблизи него токи другого слоя обеспечивают таким образом противоположное направление магнитного поля, улучшают симметричность распределения поля ондулятора, компенсируют поля от непараллельных пучку токов.
На фиг.1 изображен один из полюсов ондулятора по основному техническому решению (другой полюс ондулятора расположен симметрично относительно оси (плоскости) пучка); на фиг.2 показан вид сверху на верхний слой нижнего полюса ондулятора по модифицированному варианту (второй слой проводников этого полюса идентичен первому, но имеет сдвиг структуры на полупериод и противоположные направления вводов-выводов тока): на фиг.3 показаны для этого варианта эпюры токов одного из полюсов, взаимодействующих с пучком.
Пучок заряженных частиц 1 расположен посередине между двумя полюсами ондулятора, конфигурация проводников которого приведена на фиг.1-3. В первом варианте ондулятора на ввод и вывод тока отведено для одного полюса по одному проводнику 2 и 3 соответственно, а проводники отделены друг от друга тонким изолятором 4 встречно-штыревого и змеевидного типа. В модифицированном варианте (см. фиг.2) на ввод и вывод тока отведено по два проводника 2 и 3 соответственно, изоляторы 4 симметричны относительно проекции оси пучка на плоскость полюса. Полюс в этом варианте состоит из двух слоев проводника, отделенных изолятором и имеющих идентичную структуру но со сдвигом на полупериод.
Ондулятор работает следующим образом.
В основном варианте чередующиеся в поперечном по отношению к пучку направлении токи образуют переменную вдоль длины ондулятора вертикальную компоненту магнитного поля. Но, в отличие от прототипа, токи распределены по всей поверхности полюса ондулятора. Амплитуда поля ондулятора в этом варианте при d< r, b > λ w определяется следующим образом:
B= μoj
Figure 00000001
Figure 00000002
ln(1+h1-2) +
Figure 00000003
Figure 00000004
(-1)n ln
Figure 00000005
1 +
Figure 00000006
(1) (1) где d толщина проводника, r h/2 расстояние между осью пучка и поверхностью полюса, равное половине зазора между полюсами h, h' h/ λw, λw период ондулятора, μo магнитная постоянная, j плотность тока, b эффективная ширина полюса ондулятора, по которому протекают только поперечные по отношению к пучку токи. Т.к. токонесущая способность любого проводника характеризуется максимальной плотностью тока, то амплитуду поля для прототипа тоже следует выразить через плотность тока. Для варианта прототипа с проводниками круглого сечения диаметром d будем иметь B0 ( μojd/ π) x ( π2 d/2 λw) sech(π h'). Учитывая, что в этом случае всегда d < λw/2 и оптимальный размер зазора таков, что h' 0,25, отсюда получаем B/( μojd/ /π ) < 1,86. Но из формулы (1) при той же относительной величине зазора получаем: B/( μojd/π ) > 1,96. Аналогично нетрудно показать на основе интегрирования формулы Био-Савара-Лапласа для другого варианта прототипа, в котором проводник имеет форму изогнутых фольг (тонкого гофра), а пучок пролетает вблизи его острых кромок, что в этом случае величина В/( μojd/π ) меньше величины того же параметра для предлагаемого варианта (см. фиг.1) более чем в 2,5 раза даже при ширине ленты 1, из которой изготовлен проводник, большей чем 8 λw.
В качестве конкретного примера рассмотрим ондулятор с периодом λw. 5 мм, плотностью тока в проводнике j (0,76-2,1)x x 106 A/см2, толщиной проводника d 0,3-0,5 мм, эффективной шириной полюсов b10 мм, величиной зазора h 3,125 мм. Тогда амплитуда поля на оси ондулятора составит В 0,5-2,3 Т, в то время как для аналогичного последнего примера микроондулятора с проводниками круглого сечения диаметром 0,3-0,5 мм, тем же значением λw./h 1,6 и при той же плотности тока имеем: В 0,3 Т. В модифицированном варианте двухслойная конфигурация встречных (для смежных слоев одного полюса) симметричных (по отношению к проекции пучка) токов создает в соответствии с фиг.2,б знакопеременную поперечную по отношению к пучку и параллельную (в противоположность прототипу) плоскости полюса компоненту магнитного поля. Дипольные поля одного слоя от периферийных токов, непараллельных пучку, компенсируются дипольными полями другого слоя на оси системы благодаря ее симметрии и двухслойной конфигурации. В качестве конкретного примера рассмотрим ондулятор с параметрами: h 3,125 мм (r 1,56 мм), λw5 мм, d 0,5 мм при максимальной соответствующей последнему варианту плотности тока j 2,1 x 106 A/см2. Чтобы избежать громоздких вычислений, учитывающих сложную конфигурацию токов (см. фиг.3), вычислим амплитуду поля в предположении, что конфигурация параллельных пучку токов прямоугольная с эквивалентной величиной ширины области, занятой этими токами, равной b. Расчеты показывают, что при h' < 0,625 имеем: b > 0,08 λw. Тогда можно пользоваться упрощенной формулой для расчета величины амплитуды поля на оси:
B=μcj
Figure 00000007
Figure 00000008
arctg
Figure 00000009
+
+
Figure 00000010
arctg
Figure 00000011
+ (2)
+ arctg
Figure 00000012
2 arctg
Figure 00000013
где rw h'/2, b' b/ λw. приведенная эквивалентная ширина проводника. Вычисления по формуле (2) показывают, что при b' 0,08 и приведенных выше значениях параметров имеем B 0,42 T. Заметим, что всюду толщина изоляционного слоя предполагается много меньшей, чем расстояние между осью пучка и полюсом либо, в случае, когда r > λw, много меньшей, чем период ондулятора. Для приведенных примеров это соответствует обычной толщине лакового покрытия <0,05 мм.
Таким образом, использование ленточных проводников предлагаемой конфигурации позволяет увеличить амплитуду поля, обеспечить другую поляризацию излучения, а также уменьшить период за счет технологической простоты конструкции, использующей тонкие проводящие ленты (сверхпроводящие пленки либо ленты), что затруднительно при изготовлении микроондуляторов на постоянных магнитах из-за хрупкости ферромагнитных материалов.
Кроме того, основной вариант предложенного ондулятора особенно выгоден для систем с ленточными пучками.

Claims (2)

1. Плоский электромагнитный ондулятор, содержащий два плоских проводника прямоугольного сечения змеевидной формы, образующих два симметричных полюса, отличающийся тем, что, с целью увеличения амплитуды и уменьшения периода изменения индукции магнитного поля, два плоских проводника прямоугольного сечения змеевидной формы расположены один над другим в двух слоях, параллельных медианной плоскости.
2. Плоский электромагнитный ондулятор, содержащий первый и второй плоские проводники прямоугольного сечения змеевидной формы, образующие два симметричных полюса, отличающийся тем, что, с целью увеличения амплитуды и уменьшения периода изменения индукции магнитного поля, в него введены аналогичные первому и второму третий и четвертый плоские проводники, при этом каждый из двух полюсов образован двумя плоскими проводниками прямоугольного сечения змеевидной формы, полюса расположены один над другим в двух слоях, а слои сдвинуты относительно друг друга на полупериод изменения индукции магнитного поля.
SU4947006 1991-06-20 1991-06-20 Плоский электромагнитный ондулятор (его варианты) RU1828382C (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4947006 RU1828382C (ru) 1991-06-20 1991-06-20 Плоский электромагнитный ондулятор (его варианты)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4947006 RU1828382C (ru) 1991-06-20 1991-06-20 Плоский электромагнитный ондулятор (его варианты)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU1828382C true RU1828382C (ru) 1995-05-20

Family

ID=30442103

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4947006 RU1828382C (ru) 1991-06-20 1991-06-20 Плоский электромагнитный ондулятор (его варианты)

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU1828382C (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2012169932A2 (ru) 2011-06-08 2012-12-13 Kumakhov Muradin Abubekirovich Способ изменения направления движения пучка ускоренных заряженных частиц, устройство для осуществления этого способа, источник электромагнитного излучения, линейный и циклический ускорители заряженных частиц, коллайдер и средство для получения магнитного поля, создаваемого током ускоренных заряженных частиц

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
A.Sneh. E.Jerbi Coaxially Fed Folded Foll Eleetromagnet Wiggier. - Nucl. Instr. and Meth. in Phys. Res. A 285 (1989) 294-298 -прототип. *
R.W. Warren et. dl. Hi gh - Fieid Puised Microwigglers - Nucl. Inst. and. Meth.m. Ph. Res. A 296(1990) 558-562. *
RW. Warren et dl Hi gh - Reid Puised Microwigglers - Nud Inst and Methm Ph. Res A 296(1990) 558-562. ASneh. EJerbi Coaxially Fed Folded Fofl Eleetromagnet Wiggier. - Nud Instr. and Meth. in Phys. Res A 285 (1989) 294-298 -прототип. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2012169932A2 (ru) 2011-06-08 2012-12-13 Kumakhov Muradin Abubekirovich Способ изменения направления движения пучка ускоренных заряженных частиц, устройство для осуществления этого способа, источник электромагнитного излучения, линейный и циклический ускорители заряженных частиц, коллайдер и средство для получения магнитного поля, создаваемого током ускоренных заряженных частиц
US9779905B2 (en) 2011-06-08 2017-10-03 Muradin Abubekirovich Kumakhov Method and device for changing the direction of movement of a beam of accelerated charged particles

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JPS61188907A (ja) 磁場発生装置
Xue et al. Magnetotransport properties of two-dimensional electron gases under a periodic magnetic field
US3541473A (en) Suppression of electro-magnetic interference in electrical power conductors
US2414925A (en) Scanning and focusing yoke
IL42696A (en) Periodic magnetically focused beam tube
RU1828382C (ru) Плоский электромагнитный ондулятор (его варианты)
US3277322A (en) Method and apparatus for magnetic flux accumulation and current generation
US3648084A (en) Linear induction motors
SU581599A1 (ru) Ленточный громкоговоритель
US4093817A (en) Superconductor
US3680010A (en) Ferrite waveguide phase shifter exhibiting negative phase shift
US2887665A (en) High frequency isolator
US3781732A (en) Coil arrangement for adjusting the focus and/or correcting the aberration of streams of charged particles by electromagnetic deflection, particularly for sector field lenses in mass spectrometers
JPS6015098B2 (ja) 磁場発生方法及び装置
US3717835A (en) Electrical coil
Laslett et al. Configuration of coil ends for multipole magnets
US2882439A (en) Travelling wave tube device
JPS62269401A (ja) サスペンデツド線路
Rüdenberg Electromagnetic waves in transformer coils treated by Maxwell's equations
JPS6110264Y2 (ru)
KR101232232B1 (ko) 영구자석을 이용한 전자석 나선형 언듈레이터
JPS5853806A (ja) インダクタンス素子
JPH02201855A (ja) ウィーンフィルタ
SU906122A1 (ru) Транспортное устройство с электродинамической подвеской и линейным синхронным двигателем
WO2019137183A1 (zh) 一种多相绕組的偏转扫描装置及偏转扫描系统